第124章(1/2)
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然而DNA并不只是传递信息而已,这种模型的令人惊异之处还在于它能 够精确地自我模拟,科学家们都管它叫“自我复制”。沃森和克里克接着证 明了自我复制首先是DNA螺旋体自我松开,然后是两个链散开来。现在对于 科学家来说,一个很大的考验就是能否制造 DNA,如果做到了这一点,一切 问题便迎刃而解了。说不定有一天,我们能够利用人体细胞里的DNA来“培 育”出一只新的手、一条新的腿或一个新的胃,用于医学上的移植呢!

沃森和克里克发现了DNA分子模型,加深了人们对生命本质的认识,同 时也标志着在遗传物质的认识史上出现了一个新阶段。生物史学家艾伦是这 样评论他们的成就的:“沃森、克里克的功绩在于将信息、结构与生物化学 揉在一起研究遗传的问题。这个认识对于获得遗传的精细结构,直到每个键 角和不同原子及原子群之间的距离都是本质的。”

在生物学史上,一般把1953年沃森、克里克建成的DNA分子双螺旋结构 模型看作为分子生物学的开端。科学发展的实践也证明,他们这一创造性的 发现大大地促进了生物科学在分子水平上的研究,使生物学的面貌焕然一 新。这个模型也成为20世纪生物科学的最重要发现。

基因结构的惊人复杂性

——罗伯茨、夏普发现隔裂基因

美国纽约长岛北岸的冷泉港是一处避暑胜地。每年夏季,来自全美各地 以及相当一部分来自世界各地的生物学家会聚集于此,把夏日休假的愉快闲 适和促进科学的交流讨论结合起来。从 1933年起,一年一度的冷泉港定量生 物学讨论会更吸引了全世界生物学家乃至全世界科学家的注意。比德尔的“一 基因一酶”假说、沃森和克里克的DNA双螺旋结构模型、麦克林托克的“可 移动遗传因子”等等,其正式研究论文都是首先在冷泉港定量生物学讨论会 上报告的,从而极大地推动了生命科学的发展,并获得诺贝尔奖。

1977年的冷泉港定量生物学讨论会又开始了。当时与会者虽然都想到会 议可能会传出惊人的消息,但当他们听到两项关于腺病毒2基因组的研究报 告后,仍然个个目瞪口呆。这两项报告分别是由罗伯茨领导的研究小组和夏 普领导的研究小组提出的。

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